导线的选用方法

导线的选用与计算公式,详细点

功率电流速算公式:

三相电机: 2A/KW

三相电热设备:1.5A/KW

单相220V, 4.5A/KW

单相380V, 2.5A/KW

导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。

导线如果用铜线按每平方MM载流3~4A。根据电流选择导线。

三相供电 一般4.5千瓦以下的用(标称铜线)2.5平方的,七千瓦及以下用4平方的,11千瓦及以下用6平方的,15千瓦及以下用10平方的...............你得根据电机的功率,算算电缆线的载流量,能否满足,总之,线缆粗点,也别细了,当你用的线缆截面大于95平方时,宜改用两根小界面的代替标称铜导线;1.5平方担10A、2.5平方担16-20A、4平方担25A、6平方担32A、10平方担40-50A、16平方担60A........现在的导线都不是太标准,所以选择时,应大一点,电机的电源线一般按20米内算,若是加长,每长10米,在原截面上加0.5平方,若用铝线,应是铜线1.6倍。

导线的安全电流载流量

表1:稳态条件下环境温度40℃时,采用不同敷设方法的PVC绝缘铜导线或电缆的载流容量(I)

敷设方法

B1 B2 C E

截面积/mm2 载流容量(I)A

0.75 7.6 ---- ----- -----

1.0 10.4 9.6 11.7 11.5

1.5 13.5 12.2 15.2 16.1

2.5 18.3 16.5 21 22

4 25 23 28 30

6 35 29 36 37

10 44 40 50 52

16 60 53 66 70

25 77 67 84 88

35 90 83 104 114

50 ---- ---- 123 123

70 ---- ---- 155 155

95 ---- ---- 192 192

120 ----- ---- 221 221

方法B1:用导线管和电缆管道装置放置和保护导线(单芯电缆)。

方法B2:同B1,但用于多芯电缆。

方法C :没有导线管或通道,电缆悬装壁侧。

方法E :电缆水平或垂直装在开式电缆拖架上。

表1给出了环境温度40℃时的PVC绝缘导线的载流容量。对于其他环境温度,安装者应按表2给出的系数修正那些载流容量值。

表2:

修正系数

环境温度/℃ 修正系数

30 1.15

35 1.08

40 1.00

45 0.91

50 0.82

55 0.71

60 0.58

注:载流容量参数和修正系数,来源于GB 5226.1-2002/IEC 60204-1:2000

经验算法:

经济电流密度选择导线方法哪些

经济电流密度法,是用来选择导线截面积的方法之一,该方法的使用一般按照以下步骤:

经济电流密度选择导线截面积,一般适用于企业的电源进线截面积选择,且进线电源电压要大于10kV及以上的电压才得以适用。其基本原理为进线截面积S(mm²)越大,初期投资的费用、维护费用B就越大,但是进线的电能损耗费用N会越小,反之则相反。从整个投资期来看,二者的和Z=B+N会存在一个最小值;取得这个最小值时,必然存在一个经济的截面积s存在,这个截面积s称为经济截面,它与通过的最大电流Imax成正比,但是Imax/s却是一个常数,这个常数就称为经济电流密度(J)。

根据设计手册,可以根据不同的运行小时数、导线材质(架空线或电缆、铜或铝),选择出输电线路的经济电流密度J(A/mm²),然后根据负荷计算得电流值,即可求出经济截面积s;由于s不一定是导线截面的标称值,所以一般选择标准截面时,应选择比s较小的截面积,作为采用经济电流密度选择的实际导线截面积。

导线截面积选择方法除了经济电流密度法之外,还有按照允许温升的发热条件(即额定载流量)选择法、容许电压损失法来选择导线,特殊情况下,还要考虑按照允许的机械强度进行校验。所以电力计算上,一般称为四种方法:发热条件法、容许电压损失法、经济电流密度法和机械强度法。

如何选择导线面积

导线载流量、截面积简单计算方法

很多朋友装修或添加电器设备都常常问我:***kw负载需用多少平方的导线?这个问题还真是很多人都可能碰到应用到的,在网上搜搜,没有专业知识的还真很难找到易懂的答案,现在此我就简单易懂的给大家说说,供大家参考。

导线截面选择:

条件:首先应符合发热条件,即导线允许安全电流与允许电流密度两者值的大小(允许安全电流指在不超过它们最高工作温度条件下允许长期通过的最大电流即负载电流,符号I;允许电流密度指导线芯的单位面积S允许长期通过的最大电流,符号Im。)

计算方法: S = I / Im I = S × Im

基本值: Im=5~8A/mm2(铜导线) 即 1mm2单位面积铜导线允许长期通过最大电流5~8A

Im=3~5A/mm2(铝导线) 即 1mm2单位面积铝导线允许长期通过最大电流3~5A

大家都知道功率公式:P=UI 根据公式结合上面的计算方法就可算出导线所带负荷功率了。

那么知道负载功率能不能很快很方便算出用多大导线呢?这里介绍一个简单方法供参考:

经验公式:

铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。

这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm2铜线,铝线则选16mm2。2、3500W空调求导线面积? 千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm2铜线足矣,铝线则选4mm2。

导线规则一般是:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2等等。

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)

重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)

1. 铜线 W=9S W=重量(kg)

2. 铝线 W=3S d=线径(mm)

3. 铁丝 W=8S

实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3

二、 按线径估算重量(kg/km)

1. 铜线 W=6.98d2≈7d2

2. 铝线 W=2.12d2≈2d2

3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2

三、 估算线径和截面积

S=0.785d2

怎样选取导体截面

首先计算负荷距(架空线)

负荷距=功率×长度

=PL P=功率(kw) L=长度(km)

例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?

先计算负荷距=200×0.2=40kw/km

因为

根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”

铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。

铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。

铝线计算截面公式

实际选用185mm2

Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。

功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系

功率电流速算公式:

三相电机: 2A/KW

三相电热设备:1.5A/KW

单相220V, 4.5A/KW

单相380V, 2.5A/KW

铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:

1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......

一般铜线安全电流最大为:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

铝导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算.

就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外如果是室内,6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。

10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,可以选择4平方铜线或者6平方铝线。

如果是距离150米供电,一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。在使用电源时,特别要注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流:

线径(大约值)(mm2)

铜线温度(摄氏度)

60

75

85

90

电流(A)

2.5

20

20

25

25

4

25

25

30

30

6

30

35

40

40

8

40

50

55

55

14

55

65

70

75

22

70

85

95

95

30

85

100

100

110

38

95

115

125

130

50

110

130

145

150

60

125

150

165

170

70

145

175

190

195

80

165

200

215

225

100

195

230

250

260

导线线径一般按如下公式计算:

铜线: S= I*L / (54.4*U`)

铝线: S= I*L / (34*U`)

式中:

I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电压降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备范围内,分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠.

绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 1625 35507095 120

载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面积乘上一定的倍数”来表示,通过计算而得。

由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

导线的选用方法 电线大小选择的方法。

电线大小选择的方法。

一、功率选择电线

1,单相220V电压,功率15.5KW用电器,额定电流为I=P/U=15.5*1000/220=70.45A16平方铜线和25平方铝线的承载电流是100A,再小一点规格的电线达不到70A。

2,三相380V电压,功率15.5KW用电器,额定电流31A左右。6平方铜线和10平方铝线的承载电流为40A左右。

二、线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

扩展资料:

导线线径一般按如下公式计算

铜线: S= IL / 54.4*U`

铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠。绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系。

参考资料:

百度百科—电能传导线

怎样根据电流选择导线国家标准

线径的选择

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,.

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸 线加一半。

铜线升级算。

2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

电缆型号类型、名称及参数

一、常用型电缆

型号名称适用范围

YJV

YJLV

ZR-YJV

ZR-YJLV阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

YJV22

YJLV22

ZR-YJV22

ZR-YJV22 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。

YJV32

YJLV32

ZR-YJV32

ZR-YJV32 阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。

亦可生产聚氯乙烯护套YJY、YJLY系列产品

生产范围

型号芯数额定电压

3.6/66/6,6/108.7/10,8.7/1512/2021/3526/35,26/45

导电线芯标称截mm2

YJV

YJLV

ZR-YJV

ZR-YJLV125~63025~63025~63035~63050~63050~630

325~50025~50025~50035~50050~40050~400

YJV22

YJLV22

ZR-YJV22

ZR-YJV22325~50025~50025~50035~50050~24050~240

YJV32

YJLV32

ZR-YJV32

ZR-YJV32125~50025~50025~50035~50050~50050~500

325~30025~30025~30035~300

表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产

二、聚氯乙烯绝缘控制电缆(基本型号:KVV)

电缆适用于交流额定电压550V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线

电缆导电线芯允许长期工作温度不超过70℃

敷设时电缆的温度不低于0℃

电缆弯曲半径不小于电缆外径10倍

产品标准:GB9330.1.2-90和参照国际电工委员会IEC 227,IEC 332.3,IEC 331

绝缘护套材料性能项目绝缘护套

抗张强度N/mm2≥12.5≥12.5

拉断伸长率%≥150≥150

温度℃80±280±2

时间hr168168

抗张强度N/mm2≥12.5≥12.5

热空气老化性能K1%80-12080-120

拉断伸长率%≥150≥150

K2%80-12080-120

重量损失mg/cm2≤2.0≥2.0

温度℃150±2150±2

热冲击性能时间hr11

性能要求无裂缝无裂缝

温度℃80±280±2

热变形性能时间hr44

性能要求5050

温度℃﹣15±2﹣15±2

冷弯曲性能时间hr1616

性能要求无裂缝无裂缝

温度℃﹣15±2﹣15±2

冷冲击性能时间hr 1616

性能要求无裂缝无裂缝

绝缘电常数(K值)70℃≥0.0037

电缆结构 有屏蔽

1.铜导线

2.聚氯乙烯绝缘

3.包带

4.镀锡铜丝编织

5.聚氯乙烯护套

三、交联聚氯乙烯绝缘控制电缆

电缆适用于固定额定电压550V或直流电压1000V以下配电装置中电器仪表的接线。

电缆导体长期允许工作温度不超过90℃。

短路时导体最高温度不超过250℃,短路持续时间5秒。

敷设时低于0℃,电缆必须预先加热。

产品标准:GB9330.1.2和参照国际电工委员会IEC 502,EC 332-3,IEC 331

电缆的型号,名称及使用范围

型号名称使用范围

KYJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场所

ZR-KYJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所

NH-KYJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所

KYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所

ZR-KYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所

NH-KYJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐火控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所

KYJVP交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场所

ZR-KYJVP交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽阻烯控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所

NH-KYJVP交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽耐火控制电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所

四、聚乙烯绝缘同轴电缆

●电缆适用于闭路电视,共同天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子工业装置。

●环境温度:–25~+70℃ l

●相对温度:40+2℃时90%~95% l

●使用频率:5~960MHZ

●产品标准:SJ/T10302 1,2,3,4–92

电缆的型号、名称

型号名称

SYKV–75–5

SYKV–75–7

SYKV–75–9

SYKV–75–12电缆分配系统用纵孔降乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴同缆

电缆基本结构

型号SYKV–75–5

mm SYKV–75–7

mmSYKV–75–9

mmSYKV–75–12

mm

内导体直径1.01.62.02.6

护套外径7.210.312.215.0

电气性能

项目试验条件单位SYKV 75–5 SYKV 75–7SYKV 75–9SYKV 75–12

电压试验50HZ 1minKV≥1.6≥1.6≥1.6≥1.6

绝缘电阻500V直流MΩ.km≥5000≥5000≥5000≥5000

特性阻抗200MHZΩ≥72≤78≥72.5≤77.5≥72.5≤77.5≥72.5≤77.5

衰减常数50HMZdB/100m≤5.3≤3.4≤2.8≤2.4

200MHZdB/100m≤10.8≤7.1≤5.7≤4.6

800MHZdB/100m≤22.9≤15.2≤12.5≤10.0

回波损耗VHFdB≥20≥20≥20≥20

VHFdB≥18.0≥18.0≥13≥13

五、聚氯乙烯绝缘电缆电线

型号名称额定电压V规格

BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线300/5001芯0.75~1mm2

BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线450/7501芯2.5~400mm2

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线450/7001芯2.5~70mm2

BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆300/5001芯0.75~10mm2

BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆300/5001芯2.5~10mm2

BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆300/5002﹣3芯0.75~10mm2

BLVVB铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆300/5002﹣3芯2.5~10mm2

RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线300/3002芯0.5~0.75mm2

AV铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线300/3001芯0.08~0.4mm2

AVR铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线300/3001芯0.08~0.4mm2

AVRB铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线300/3002芯0.12~0.4mm2

AVRS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线300/3002芯0.12~0.4mm2

AVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆300/3002﹣2芯0.08~0.4mm2

AV﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装电线300/3001芯0.08~0.4mm2

AVR﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线300/3001芯0.08~0.4mm2

AVP铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线300/3001芯0.08~0.4mm2

RVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线300/3001芯0.08~2.5mm2

RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆300/3001﹣24芯0.08~0.4mm2

RVVP1铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆300/3001﹣24芯0.08~0.4mm2

RVP﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线300/3001芯0.08~0.4mm2

AVP﹣90铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线300/3001芯0.08~0.4mm2

六、计算机电缆

电缆用于交流额定电压500V及以下或直流电压1000V及以下的配置中电器、仪表、计算机的连接线。线芯长期允许工作温度不超过70℃、敷设温度不低于﹣10℃、电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍及以上。

电缆型号、名称及主要用途

型号名称主要用途

DJYVP聚乙烯绝缘铜线强屏蔽计算机电缆固定敷设

DJYVPR聚乙烯绝缘铜丝织屏蔽计算机电缆移动敷设

DJYP3P3分组和总合复合铝屏蔽聚乙烯绝缘计算机电缆固定敷设

DJYVP3聚乙烯绝缘复合屏蔽计算机电缆固定敷设

DJYVP2聚乙烯绝缘铜带屏蔽计算机电缆固定敷设

注:除以上产吕外还可生产阻燃计算机电缆,型号:ZR﹣DJYVP ZR﹣DJYVPR ZR﹣DJYP3P3 ZR﹣DJYVP3 ZR﹣DJYVP2

产品标准:参照英国BS 5308-1987

七、(A)类阻燃电力电缆

型号名称使用范围

GZR-VV

GZR-VLV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用

GZR-VV22

GZR-VLV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力及其他外力作用

GZR-VV32

GZR-VLV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力

GZR-VV42

GZR-VLV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套隔氯层高阻燃电力电缆敷设在竖井,水中等垂直场合,能承受相当的轴向拉力

生产范围 额定电压 (0.6/1kv)

型号芯数标称截面(mm2)

CuAl

GZR-VV GZR-VLV11.5-6302.5-630

GZR-VV22 GZR-VLV22 6-63010-630

GZR-VV32 GZR-VLV32 16-63025-630

GZR-VV GZR-VL21.5-1851.5-185

GZR-VV22 GZR-VLV22 2.5-1852.5-185

GZR-VV32(42) GZR-VLV32(42) 4-1856-185

GZR-VV GZR-VLV34-3006-300

GZR-VV22 GZR-VLV22

GZR-VV32(42) GZR-VLV32(32)

GZR-VV GZR-VLV3+1;44-3006-300

GZR-VV32(32,42) GZR-VLV32(32,42)

GZR-VV GZR-VLV5;4+1;3+24-3006-300

电线大小选择的方法。、导线的选用方法,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

  • UC3846控制芯片工作原理控制图 逆变焊机原理与用途
  • 数字万用表电阻档测试二极管正反向没有阻值(使用万用表测量二极管的正向电阻,为什么各档)
  • 学单片机需要学数电模电吗(学单片机要先学数电模电吗)
  • 电工怎么选择适合自己用的万用表(电工初学者买什么样的万用表好)
  • 单片机需要同时运行多个任务怎么办(单片机怎么同时执行多个任务)
  • 电机保护的方案取决于负载的机械特性
  • 绝缘电阻表正负搭接不复零位是怎么回事
  • 短路怎么用万用表查